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英特尔分享对FPGA产品系列进行扩容的更多信息,旨在提供完整的解决方案并满足广泛的细分市场需求。

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为满足客户不断增长的需求,英特尔近日宣布将进一步扩大英特尔Agilex® FPGA产品系列的阵容,并继续扩展可编程解决方案事业部(PSG)的产品供应范围,以满足日益增长的定制化工作负载(包括增强的AI功能)的需求,同时提供更低的总体拥有成本(TCO)和更完整的解决方案。在9月18日的英特尔FPGA技术日(IFTD)期间,英特尔将重点介绍这些新产品和技术,届时硬件工程师、软件开发人员和系统架构师将与英特尔及合作伙伴专家进行深入交流和互动。

 “今年1月,我们宣布对Agilex产品系列进行扩容,以便让更多用户能够体验到广受赞誉的Agilex FPGA产品的优势。我们非常期待在一年一度的IFTD大会上与客户和合作伙伴进一步分享这一全新FPGA产品系列,并详细介绍这些产品在加快可编程创新速度方面带来的机遇。

- Shannon Poulin英特尔公司副总裁兼可编程解决方案事业部总经理

FPGA在英特尔的产品系列中发挥着重要作用,它能提供灵活、定制化的平台功能,以满足应用和工作负载严苛的需求。英特尔FPGA充分利用芯片、IP和软件等层面的强大AI能力,能够帮助客户应对从云到边缘的各类挑战。

英特尔的最新公告表明了该公司将如何逐步加大对FPGA产品系列的投资。2023年,英特尔计划发布15款FPGA新品,截至目前,已经推出共计11款产品,这一数量超出了英特尔历年来发布的FPGA产品总数。英特尔在2023年第二季度财报电话会议中披露,其PSG业务部门的收入同比增长35%,连续三个季度创下历史新高。

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英特尔强大的Agilex产品阵容始终坚守英特尔期望利用FPGA来满足各层级可编程逻辑需求的承诺,包括不断改进FPGA功能以帮助开发人员更快构建解决方案。与此同时,英特尔亦正式发布了Open FPGA StackOFS)的开源版本、首个基于英特尔F2000X基础设施处理器(IPU)平台的生产适配器,以及全新Nios® V处理器。

  • 英特尔Agilex® 3 FPGA系列披露:英特尔Agilex 3为一系列外形小巧,且功耗和成本优化的FPGA。该系列产品是面向各市场中众多应用的重要基石,包括系统/板监控与管理、视频与视觉、协议扩展、便携式成像与显示、传感器融合、驱动器、机器人I/O扩展等。以下为两款全新英特尔Agilex 3 FPGA系列产品:B系列和C系列的详细信息:

    与英特尔MAX® 10 FPGA相比,Agilex 3 B系列FPGA的I/O密度更高,外形更小巧,功耗更低。B系列FPGA面向电路板和系统管理,包括服务器平台管理(PFM)应用。

    C系列FPGA针对一系列复杂可编程逻辑设备(CPLD)和FPGA应用提供更多功能,适用于众多垂直市场领域。

  • 英特尔Agilex® 5 FPGA E系列早期体验计划扩容:英特尔Agilex 5 FPGA E系列针对嵌入式边缘应用提供高性价比的功率和性能。与采用16nm工艺的竞品相比,E系列FPGA的每瓦性能提升最高可达1.6倍1。该系列采用第二代英特尔® Hyperflex™ FPGA架构和英特尔7制程工艺,对晶体管的每瓦性能进行了优化,从而实现出色的能耗。英特尔Agilex 5 FPGA和SoC采用了英特尔上一代高端产品中嵌入的业界首个针对AI优化的模块(AI tensor block),并将其扩展至Agilex 5 FPGA的中端产品中,为边缘AI应用提供理想选择。目前,作为其早期体验计划的一部分,英特尔正与多家客户合作设计E系列产品,并计划于2023年第四季度起,逐步向早期体验客户提供样品。英特尔将于2024年第一季度开始大批量交付E系列工程样品,并全面提供相关设计软件。SIMICS是用于芯片制造前后软件开发、测试和系统集成的完整系统仿真器,将于2023年第四季度面向Agilex 5全面开放。

  • 具备CXL IP 2.0功能的英特尔Agilex® 7 FPGA R-Tile现已大量出货:英特尔于2023年5月推出具备领先的技术能力的Agilex 7 FPGA R-Tile,相较于其他同类FPGA产品,其每个端口的PCIe 5.0带宽速度提高了2倍,CXL带宽提高了4倍。英特尔Agilex 7 FPGA采用可配置及可扩展架构,使客户能够基于其特定需求的硬件速度,大规模、快速部署定制技术,从而降低总体设计成本并缩短开发流程,加快执行速度,进而实现理想的数据中心性能。

  • Open FPGA StackOFS)开源版本发布:目前,开发人员可自由访问开源的OFS硬件代码、软件代码和技术文档以进行平台和工作负载开发。开源的OFS支持英特尔Agilex FPGA和英特尔® Stratix® 10 FPGA,帮助硬件和软件开发人员充分利用其功能来开发解决方案。截至目前,包括 BittWare、Hitek Systems和SigmaX在内的多家合作伙伴已推出基于OFS的可部署平台和应用产品。

  • 首批基于F2000X IPU的生产适配器发布:随着领先的智能网卡和IPU提供商Napatech公开发售生产适配器,市场正在加快IPU的应用部署,同时新的解决方案也在推向市场。Napatech的F2070X IPU生产适配器能够降低云和网络应用TCO。

  • Nios V/c紧凑型微控制器发布:英特尔即将推出Nios® V处理器系列新品:Nios V/c紧凑型微控制器。Nios V/c处理器是一款基于开源行业标准RISC-V架构的免费软核IP。该处理器由最初面向产品路线图中英特尔® Quartus® Prime Pro软件支持的所有设备,转向面向Quartus Prime标准软件所支持的更多设备。Quartus Prime是一款可编程逻辑设备设计软件。客户将获得相关解决方案,以及一个免受限制、快速扩张并可随时响应的生态系统,从而更轻松地将其设计推向市场。

更多信息:| 英特尔发布首款支持PCIe 5.0和CXL功能的Agilex 7 FPGA R-Tile

说明:

1 性能因使用、配置和其他因素而异。了解更多信息,请访问www.intel.com/PerformanceIndex。性能结果基于截至配置中所示日期的测试,可能不反映所有公开可用的更新。有关配置详细信息,请参阅备份。 没有任何产品或组件是绝对安全的。您的成本和结果可能会有所不同。

所有产品计划和路线图如有更改,恕不另行通知。本文中涉及未来计划或预期的陈述均为前瞻性陈述。前瞻性陈述基于当前预期,包含风险和不确定性,可能导致实际结果与此类陈述中明示或暗示的结果存在重大差异。有关可能导致实际结果出现重大差异因素的更多信息,请参阅www.intc.com

关于英特尔

英特尔(NASDAQ: INTC)作为行业引领者,创造改变世界的技术,推动全球进步并让生活丰富多彩。在摩尔定律的启迪下,我们不断致力于推进半导体设计与制造,帮助我们的客户应对最重大的挑战。通过将智能融入云、网络、边缘和各种计算设备,我们释放数据潜能,助力商业和社会变得更美好。如需了解英特尔创新的更多信息,请访问英特尔中国新闻中心intel.cn/content/www/cn/zh/newsroom以及官方网站intel.cn

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测试数据在实验研发和生产中都是非常重要的判断依据,泰克万用表也配备了相应的功能来消除误差,提高测试的准确性。

积分去工频噪声功能NPLC

当测试信号较小时,工频噪声的影响是不可忽略的。我们可以通过NPLC选项来消除这项误差,设置的NPLC数值越大表示需要的测试时间会越长,得到的精度也越高。

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自动校零功能Auto-Zero

测试者使用手持式万用表在测量前可以将红黑表笔短接归零以提高测量准确度。泰克万用表为工程师简化这一操作,直接在仪器内设置“Auto-Zero”选项,打开后,仪表会自动在每次测量前进行归零,来提高测量精度。

滤波功能Filter

滤波功能是测量时常用的消除误差方法之一,泰克万用表滤波功能分为移动滤波模式和重复滤波模式。两种模式的计算方法是不同的,假设平均个数设为10(吉时利仪表的平均个数选择范围是通常1-100个):

  • 移动滤波模式:先计算1-10个数据的平均值,然后是2-11个数据的平均值,接着3-12个数据的平均值......

  • 重复滤波模式:先计算1-10个数据的平均值,然后是11-20个数据的平均值,接着21-30个数据的平均值......

根据两种计算的方式可以得知,采用重复滤波模式,从第二个读数开始万用表相较而言会进行更多数据的测量,因此能够更好地保证测量的准确度。

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仪器推荐

DMM6500和DMM7510拥有计量级仪器才具备的直流精度, 具有A-D转换器,提供100mV、10Ω和10μA的量程以便灵敏地测试低频信号。DMM6500和DMM7510对于诸如低功耗测试、电池开路电压测试、纳米发电机测试等精度要求严苛的应用,均是不错的选择!

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戳这里https://www.tek.com.cn/products/keithley/digital-multimeter/dmm6500,了解更多泰克吉时利DMM6500触摸屏数字万用表。

关于泰克科技

泰克公司总部位于美国俄勒冈州毕佛顿市,致力提供创新、精确、操作简便的测试、测量和监测解决方案,解决各种问题,释放洞察力,推动创新能力。70多年来,泰克一直走在数字时代前沿。欢迎加入我们的创新之旅,敬请登录:tek.com.cn

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自 1996 年成立以来一直是无线通信领域领导者的卓越电子(AsiaRF Corp),在万众期待的2023世界移动通信大会  (MWC , Mobile World Congress)即将开幕之际,准备推出一款革命性的 Wi-Fi HaLow 解决方案,有望颠覆工业物联网的连接方式。

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展位3D 效果图

先进的 Wi-Fi HaLow 技术

Wi-Fi HaLow 技术以其长达一公里的运行范围和超低功耗令人惊艳。卓越电子的 Wi-Fi HaLow 网关 AP7688-WHM,搭载摩尔斯微电子的 MM6108 芯片(全球最快的Wi-Fi HaLow 解决方案),该产品不仅获得了全球认可,还获得了全球首个Wi-Fi 联盟 Wi-Fi HaLow CERTIFIED 终端产品认证。这一里程碑事件凸显了卓越电子在物联网连接领域的领先地位和创新能力。

在研发团队的不懈努力下,卓越电子计划在2023 世界移动通信大会推出一系列 Wi-Fi HaLow 物联网解决方案,包括可穿戴移动网络设备、室内接入点、室外网关、继电器,以及带有各种功能接口的 DIY 解决方案套件,涵盖从智能农业到工业自动化、医疗保健和智能交通等众多应用。

相约美国拉斯维加斯2023 世界移动通信大会

如需深入了解卓越电子的革命性技术,请在美国拉斯维加斯举办的2023年世界移动通信大会(MWC)期间,前往 The HUB Startup 展位 1712、1714 。我们的团队将与您讨论解决方案、提供现场演示、并探讨合作机会。

超越预期: 多维连接

卓越电子的关注点并不局限于 Wi-Fi HaLow,其优质的Wi-Fi 6E 模块 AP7916-NPD 由行业领导者 MTK(联发科)提供支持,具有三频优势,可提供无缝的互联网体验。这些模块面向新一代无线电子产品和企业网络,提供更快的速度和更低的延迟。

展望未来

卓越电子已经与物联网领域的全球领先者建立了合作伙伴关系,并正在积极寻求各领域的战略合作。

关于卓越电子(AsiaRF

自 1996 年成立以来,卓越电子一直是无线连接解决方案领先供应商。公司的使命是通过为全球的企业和个人提供更易用、更高效和更实用的物联网技术,扩大人们的连接范围。欲了解更多信息,请访问公司官网https://asiarf.com

关于摩尔斯微电子(Morse Micro

摩尔斯微电子成立于2016年,拥有全球最大的独立Wi-Fi设计团队,致力于通过屡获殊荣的Wi-Fi HaLow设备解决方案推动下一代物联网(IoT)连接。欲了解更多信息,请访问公司官网https://www.morsemicro.com

关于联发科技(MediaTek联发科技(MediaTek)是一家全球无晶圆半导体公司,每年为超过20亿件消费产品提供技术支持。联发科技是为移动设备、家庭娱乐、网络和连接、自动驾驶和物联网,开发紧密集成且节能的片上系统(SoC)的市场领导者。欲了解更多信息,请访问公司官网https://www.mediatek.com

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作者:Michael Jackson

简介/概述

KWIK(技术诀窍与综合知识)电路应用笔记提供应对特定设计挑战的分步指南。对于给定的一组应用电路要求,本文说明了如何利用通用公式应对这些要求,并使它们轻松扩展到其他类似的应用规格。该传感器模型支持对电阻温度检测器(RTD)的电气和物理特性进行SPICE仿真。SPICE模型使用了描述RTD(其将温度转化为电阻)物理行为特性的参数。它还提供了一个典型的激励和信号调理电路,利用该电路可演示RTD模型的行为。

RTD概述

RTD是阻性元件,其电阻随温度变化而变化。RTD的行为已为人所熟知,可用于进行精密温度测量,精度可达0.1°C以下。RTD通常由一段缠绕在陶瓷或玻璃芯周围的导线构成,但也可以由镀在衬底上的厚膜电阻构成。使用的电阻丝通常是铂,但也可以是镍或铜。PT100是一种常见的RTD,由铂制成,在0°C时电阻为100 Ω。另外还有在0°C时电阻为200、500、1000和2000 Ω的RTD元件。铂RTD电阻与温度的关系由Callendar-Van Dusen (CVD)方程来描述。方程1描述了PT100 RTD在0°C以下的RTD电阻,方程2描述了其在0°C以上的RTD电阻。

对于T < 0:

                                             

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对于T > 0:

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Callendar-Van Dusen方程中的系数由IEC-60751标准定义。R0是RTD在0°C时的电阻。对于PT100 RTD,R0为100 Ω。对于IEC 60751标准PT100 RTD,系数为:

3.png

从-200°C到850°C,PT100 RTD的电阻变化如图1所示。

4.png

1.–200°C850°CPT100 RTD电阻

设计描述

此RTD模型(图2)使用LTSPICE进行仿真,但也与PSPICE兼容。利用该模型,用户可以模拟参考激励电流的传感器负载,并将信号调理电路连接到RTD。这样就可以对所有共模、差分和源阻抗效应进行仿真。该模型假设RTD电阻随温度而变化。仅对标称传感器规格进行建模。T1是模型使用的参数,表示描述RTD行为的方程中的温度。这与SPICE中使用的表示全局温度的变量temp不同。这种方法使模型能够仅演示RTD的行为,而不会影响电路中其他元器件的性能。

设计技巧/注意事项

1.使用一个电流源激励传感器模型,电流源的作用是让RTD电阻可以作为电压来测量。

2.将RTD传感器输出连接到用于共模、差分、满量程和精度仿真的任意高输入阻抗信号调理电路。

3.将SPICE参数步进(.step param)与直流分析(.op)结合使用,从作用于传感器模型的最小温度扫描到最大温度。

设计步骤

1.运行SPICE仿真(使用扫描参数),确认RTD输出电压与给定温度的预期输出一致。请注意,Vrtd = (Vrtd+) – (Vrtd-)

2.将传感器模型连接到激励电流和信号调理电路以模拟完整应用。

设计仿真

仿真使用1mA激励电流进行-200°C至850°C的RTD温度扫描。表1显示了RTD输出电压的仿真值与计算值示例(使用Callendar-Van Dusen方程)。

表1.仿真结果与理想结果

温度()

RTD输出电压(mV)

温度()

-200

18.520080

18.520080

0

100.000000

100.000000

850

390.481125

390.481125

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2.显示RTD模型和仿真参数的原理图

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3.使用PT100 SPICE RTD传感器模型和1mA激励电流的仿真电压与温度的关系图

传感器模型的典型应用电路如图4所示。Vc由对4.096V基准电压进行分压而生成,所选的Vc值应在AD8538运算放大器的直流共模范围内,当将其作用于高精度(0.1%) 3.01kΩ电阻时,产生大约1mA的RTD激励电流。AD8538设置的高环路增益迫使通过RTD模型的激励电流为:

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两个499Ω电阻为AD8538的输入和输出引脚提供ESD保护,1nF电容用于EMI和RFI滤波,2.2nF电容用于确保环路稳定性。RTD输出电压由AD8422仪表放大器进行调理,在该仪表放大器的RG端子之间放置一个2.21kΩ电阻,以将其增益设置为9.959。选择该增益值是为了将AD8422的输出电压保持在同样使用4.096V基准电压的ADC的输入范围内。AD8422输入端的电阻和电容的作用是在实际应用中对注入线缆的噪声进行差分和共模滤波。用于增益和滤波的电阻和电容值根据AD8422的数据手册进行选择。图5显示了应用电路的仿真输出电压与温度的关系图。虽然此应用电路使用2线RTD模型,但它可以轻松调整为3线或4线RTD模型,如图6所示。V1rtd和V4rtd是0V电压源,原理图将其包括在内,这样节点标签不会冲突(SPICE仿真工具不支持两个不同节点名称指示相同节点)。0V电压源对仿真结果没有影响(表现为短路),而且有助于使RTD模型更好地模拟RTD传感器在实际应用中的物理接线方式。同样,这些模型可针对PT200、PT500、PT1000和PT2000 RTD进行调整,只需将原理图中的R0值设置为所需RTD的相应值(0°C时的电阻)即可。表2显示,在整个温度范围内,RTD电压都位于AD8422线性运行所需的输入范围内,并且应用电路的总输出电压位于使用4.096V基准电压的ADC的输入范围内。请注意,LT1461可用于提供此基准电压,但出于简化原理图的原因,图中未将其包括在内。

表2.仿真结果与理想结果

RTD温度,T1 (°C)

V (rtd+, rtd-) (mV)

Vout (V)

-200

18.520080

0.186543

0

100.000000

1.007521

850

390.481125

3.934359

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4.显示激励和信号调理电路的PT100 2线RTD应用电路

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5. 2线RTD应用电路的仿真输出电压与温度的关系图

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6.调整2线RTD模型以适应3线和4线RTD应用

设计器件

表3.串联基准电压源

产品型号

(V)典型值

初始精度(%)最大值

温度系数
  (ppm/V)
最大值

(Vp-p)典型值

Iout拉电流
  (A)
最大值

(V)最小值/最大值

LT1461ACS8-4

4.096

0.04

3

32u

32u

50m

50m

4.06/20

表4.仪表放大器

产品型号

(V)最大值

(A)最大值

(V/V)
 
最小值/最大值

带宽低增益
  (Hz)
典型值

(V/rt-Hz)典型值

Vs范围
  (V)
最小值/最大值

AD8422

60u

1n

1/1000

2.2M

8n

4.6/36

表5.运算放大器(根据需要用于基准电压源和DAC输出缓冲器)

产品型号

Vos
  (V)
最大值

Ibias
  (A)
最大值

GBP
  (Hz)
典型值

Vnoise
  (V/rt-Hz)
典型值

Iq/放大器
  (A)
典型值

Vs范围
  (V)
最小值/最大值

AD8538

13u

25p

430k

50n

180u

2.7/5.0

参考资料

“传感器信号调理实用设计技术”

由Walt Kester编辑,ADI公司,1999年,ISBN-0-916550-20-6。

Education-library/practical-design-techniques-sensor- signal-conditioning.html

仪表放大器钻石图工具

钻石图工具是一个网络应用程序,可生成特定配置的输出电压范围与输入共模电压关系图,也被称为钻石图,适用于ADI仪表放大器

LTSpice®是一款高性能SPICE III仿真软件、原理图采集工具和波形查看器,集成增强功能和模型,简化了开关稳压器、线性稳压器和信号链电路的仿真。

致谢

ADI公司主要顾问:

Tim Green,精密技术与平台部线性产品小组高级应用工程师

关于ADI公司

Analog Devices, Inc. (NASDAQ: ADI)是全球领先的半导体公司,致力于在现实世界与数字世界之间架起桥梁,以实现智能边缘领域的突破性创新。ADI提供结合模拟、数字和软件技术的解决方案,推动数字化工厂、汽车和数字医疗等领域的持续发展,应对气候变化挑战,并建立人与世界万物的可靠互联。ADI公司2022财年收入超过120亿美元,全球员工2.4万余人。携手全球12.5万家客户,ADI助力创新者不断超越一切可能。更多信息,请访问

www.analog.com/cn

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作者:风一笑

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中国卫通公司日前发表声明,指出卫星通信终端与华为Mate60pro之间并无合作关系。这一声明对市场上有关华为手机直连卫星的传闻进行了澄清。

没有合作,但华为称 Mate 60 Pro 支持卫星通讯,这不就是明摆着骗人吗?其实这个回答没毛病,因为 Mate 60 Pro 支持的卫星通讯根本不归中国卫通管辖,双方自然也就不可能合作。卫星通信系统天通,其空间段由中国卫通公司负责运营,而地面段则由中国电信公司负责。这意味着,各大通信厂商制造的卫星通信终端需与中国卫通公司合作,才能实现卫星通信功能。

笔者认为这就好比你包了一台出租车,跟你合作的事这台出租而不是出租车公司 ,如果有人去问出租车公司跟你有合作吗?它肯定说没有合作啦!

对于华为Mate60pro手机,中国卫通公司表示,该手机并非直接连接卫星,而是需要通过中国电信的卫星卡连接地面站才能实现卫星通信功能。此外,卫星卡的覆盖范围限制为二千多公里,但中国境内共有四个这样的地面站。

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实际上,华为Mate60pro所使用的天通卫星信号,开通了中国电信的卫星通讯业务。因此,从实质上看,华为与中国卫通公司并没有合作关系。这一事实在声明中得到了确认。

据博主@三思柯南这样解释就更清楚了:

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华为Mate 60 Pro 如何实现卫星通讯?

Mate 60 Pro成为了首款支持卫星电话的大众智能手机,没信号也能打电话,在紧急情况下能够救命。

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很多人包括很多专业人士对华为Mate 60 Pro 实现卫星通讯感到百思不得其解,这里搜集了一些资料分享一下:

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华为Mate60 pro具体是如何直连3.6万公里的卫星天通一号卫星呢?可以参考一下市面上,天通一号卫星终端的通信原理。首先,天通一号手机卫星终端会使用一种特定的频率,大约在1980到2010MHz之间发射信号,其最大发射功率超过2W。当手机发射信号时,其信号它会形成一个特定的波束,就好像一束聚光灯一样,这个波束的宽度大约在左右各35度范围内。手机会把这个特定波束的信号向着卫星发射。这个信号实际上就是手机发送连接请求的方式,就好比是手机在向卫星打电话一样。卫星会接收到手机发来的请求信号,最终建立了手机和卫星之间的连接。

随着通信技术的发展,先进的卫星射频芯片为手机直连36000公里的通信卫星提供了可能。射频芯片主要用于处理无线信号的传输和接收。它负责将数字信号转换成无线信号并发送给手机天线,同时也负责接收来自天线的无线信号并将其转换成数字信号,以供手机处理。具体而言,射频芯片能够处理收发信号,接收来自手机天线的射频信号,并将其转换成数字信号供后续处理。然后将信号放大滤波,除不需要的频率成分,提高通信质量。当然在这里面硬件设计上有很多挑战,华为也是经过多年研发实现了硬件性能的突破据说已经研发了15年!

天眼查App显示,华为技术有限公司已申请数十项卫星通信相关专利,仅今年以来就已有多项专利公布。其中,6月23日公布的 “卫星通信方法和装置”专利,可以有效完善卫星通信中的跳波束的通信机制;5月5日公布的“卫星通信的方法和装置”专利,有助于提供更大范围的通信服务,并减少终端设备的复杂度;3月31日公布的“卫星通信方法及装置”专利,可以更好地融合物联网网络和卫星通信。目前,华为技术有限公司申请的多个卫星通信相关专利已获授权。

据介绍,华为 Mate 60 Pro 的卫星通话功能,采用的是天通一号卫星系统。作为中国自主研制建设的卫星移动通信系统,它由空间段、地面段和用户终端组成,空间段由多颗地球同步轨道移动通信卫星组成。

目前,我国已发射三颗天通高轨通信卫星,其中,天通一号 01 星于 2016 年 8 月 6 日,长征三号乙运载火箭成功发射升空。2020 年 11 月和 2021 年 1 月,分别又发射了天通一号 02 星、天通一号 03 星。

据博主 @HW 前 HR 分享的图片显示,三颗天通卫星的覆盖范围,包含我国领土,以及东亚、东南亚等地区及海域。早在 2018 年,工业和信息化部向柒星通信科技 (北京) 有限公司发放了卫星移动终端进网批文,这是我国首张国产卫星移动通信终端入网牌照。后来在 2020 年,中国电信举办天通卫星业务发布会,正式提供天通卫星通信服务。

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中国电信表示,天通卫星业务使用 1740 号段的手机号码作为业务号码,已经实现与国内、外通信运营商通信网络的互联互通,实现“在国内任何地点、任何时间与任何人的通信”。据爆料博主透露,Mate 60 Pro机身内置 PA 芯片(功率放大器),由国产厂商提供,采用天通一号卫星移动通信系统。也就是说,卫星通话必然要配合着 PA 芯片支持,否则将无法使用。(根据互联网发布信息整理)

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作者:安森美产品线经理 Kevin Keller

虽然“续航焦虑”一直存在,但混合动力、纯电动等各种形式的电动汽车 (EV) 正被越来越多的人所接受。汽车制造商继续努力提高电动汽车的行驶里程并缩短充电时间,以克服这个影响采用率的重要障碍。电动汽车的易用性和便利性受到充电方式的显著影响。由于高功率充电站数量有限,相当一部分车主仍然需要依赖车载充电器 (OBC) 来为电动汽车充电。为了提高车载充电器的性能,汽车制造商正在探索采用碳化硅 (SiC) 等新技术。这篇技术文章将探讨车载充电器的重要性,以及半导体开关技术进步如何推动车载充电器的性能提升到全新水平。

如今市场上有多种使用不同推进系统的汽车,包括仅由内燃机 (ICE) 提供动力的汽车、结合使用内燃机和电力系统的混合动力汽车 (xHEV) 和纯电动汽车 (xEV)。xHEV 包括两种不同类型的汽车,分别为轻度混合动力电动汽车 (MHEV) 和全混合动力电动汽车 (FHEV)。

MHEV 主要依靠内燃机,同时集成了一个小型电池(通常为 48V)。但是,MHEV 无法仅依靠电力行驶,电动机旨在帮助适度降低油耗。

相比之下,FHEV 具有更强的灵活性,因为它可以无缝结合使用内燃机和电动机,其中电动机由电池供电(通常工作电压范围为 100-300 V)。FHEV 还可以利用制动能量回收技术为电池充电,利用制动过程中捕获的能量来提高效率。

所有 xEV,包括插电式混合动力电动汽车和纯电池电动汽车 (BEV),都配备再生制动系统。然而,由于具有较大的电池容量,这些汽车在很大程度上依赖车载充电器进行充电。

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图 1:如今存在多种多样的电动汽车,包括 MHEV、FHEV、PHEV 和 BEV

最简单的充电方式差不多就是通过线缆将电动汽车车载充电器连接到墙上插座(通常需要接地故障保护)。尽管这种充电方式非常便利,但大多数住宅 1 级系统(或 J1772 标准中定义的 SAE AC 1 级)的工作功率约为 1.2 kW,充电一小时只能增加 5 英里的里程[1]。2 级系统(或 SAE AC 2 级)通常使用电网的多相交流供电,最常见于公共建筑和商业设施。功率最高可达 22 kW,充电一小时可以增加 90 英里的里程。

无论是 1 级还是 2 级充电器,都是为电动汽车提供交流电,因此车载充电器是将交流输入转换为直流输出来为电池充电的关键。目前,市面部署的大多数充电器都是 2 级充电器。

大功率直流充电桩通常称为 3 级、SAE 1 级和 2 级直流充电桩或 IEC 模式 4 充电器,它输出直流电压,可以直接为电池充电,而无需车载充电器。这些直流充电桩的功率范围从 50 kW 到超过 350 kW,可以在大约 15-20 分钟内充电至电池容量的 80%。考虑到高功率水平和需要对电网基础设施进行改造,尽管快速充电站的数量正在迅速增加,但仍然相对有限。

许多汽车制造商目前正在将 400V 电池改为 800V 电池。这种转变旨在通过提高系统效率、提升性能、加快充电速度和减轻线缆和电池重量来延长电动汽车的续航里程。

车载充电器分析

车载充电器通常是二级电源转换器,由功率因子校正级 (PFC) 和隔离型 DC-DC 转换器级组成。需要注意的是,虽然非隔离型配置是可行的,但很少使用。功率因子校正级对交流供电进行整流,将功率因子保持在 0.9 以上,并为 DC-DC 级生成调节的总线电压。

过去几年中,市场对双向系统的需求显著增加。双向系统让电动汽车能够提供从电池到电源的反向功率流,以支持各种用途,例如动态平衡电网负载(V2G:车辆到电网)或管理电网停电(V2L:车辆到负载)。

传统的功率因子校正方法涉及到结合使用二极管整流桥与升压转换器。整流桥将交流电压转换为直流电压,而升压转换器则负责升高电压。该基本电路的增强版本采用交错式升压拓扑,通过并联多个转换器级,以减少纹波电流并提高效率。这些功率因子校正拓扑通常采用硅技术,如超结 MOSFET 和低 Vf 二极管。

随着宽禁带 (WBG) 功率开关的出现,特别是 SiC 功率开关,新的设计方法得以实现。这类功率开关具有较低的开关损耗、较低的 RDS(on) 和低反向恢复体二极管优势。

在中高功率的功率因子校正应用(通常为 6.6 kW 及以上)中,无桥图腾柱拓扑变得越来越普及。如图 2 所示,在这种拓扑中,慢桥臂 (Q5-Q6) 以电网频率 (50-60 Hz) 开关,而快桥臂 (Q1-Q4) 则会进行电流整形和升压,并在硬开关模式下以更高频率(通常为 65-110 kHz)运行。尽管无桥图腾柱拓扑大幅提高了效率并减少了功率元件的数量,但它提高了控制方面的复杂性。

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图 2:无桥图腾柱拓扑

DC-DC 级通常采用隔离式拓扑,使用变压器提供隔离,主要目的是根据电池的充电状态调节输出电压。尽管可以采用半桥拓扑,但当前主要采用双有源桥 (DAB) 转换器方案,例如谐振转换器(比如 LLC、CLLC)或相移全桥 (PSFB) 转换器。近来,谐振转换器,特别是 LLC 和 CLLC,因其具备多项优势而受到广泛关注,具体优势包括宽软开关工作范围、双向工作能力以及将谐振电感和变压器整合到单个功率变压器中的便利性。

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图 3:双向 DC-DC 允许在用电高峰期间将电力返回电网

车载充电器应用中的 SiC

对于 400 V 电池组,通常首选 SiC 650 V 器件。然而,对于 800 V 结构,由于具有更高的电压要求,因此需要使用额定电压为 1200 V 的器件。

车载充电器领域采用 SiC 的原因是其各项品质因数 (FOM) 表现出色。SiC 在单位面积的具体 RDS(on)、开关损耗、反向恢复二极管和击穿电压方面具备优势。这些优势使得基于 SiC 的方案能够在更高的温度下可靠地运行。利用这些出色的性能特点,可以实现更高效、更轻量的设计。因此,系统可以实现更高的功率水平(最高可达 22 kW),而这是使用基于硅的传统方案(如 IGBT 或超结)难以实现的。

虽然电动汽车采用更高功率的车载充电器可能不会直接影响汽车的续航里程,但它能够显著缩短充电时间,有助于解决续航焦虑问题。为了实现更快的充电速度,车载充电器的功率正在不断提高。SiC 技术发挥着至关重要的作用,使这些系统变得更加高效,确保高效地转换电网电力,避免能源浪费。该技术使人们能够设计更紧凑、轻量和可靠的车载充电器系统。


[1]充电一小时增加的里程数根据汽车能耗为 0.21 kWh/英里或 13 kWh/100 km 来估算。

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服务多重电子应用领域、全球排名前列的半导体公司意法半导体(STMicroelectronics简称ST纽约证券交易所代码:STM)日前宣布与新加坡智能表计厂商 Sindcon(新加坡)物联网科技私人有限公司合作,用意法半导体的 STM32WLE5 LoRaWAN® 无线微控制器改造升级Sindcon的智能表计,部署到 Sindcon 在印度尼西亚雅加达的由五万多块水表、燃气表和电表组成的能源网络。

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意法半导体亚太区(除中国外)市场总监 Paolo Oteri 表示:“STM32WLE5 微控制器 (MCU) 采用长距离低功耗无线通信技术,可以通过LoRaWAN 无线网络远程抄表,有效解决在地貌广阔、多样化的雅加达市区和森林密布的地区的抄表难题。STM32 无线微控制器是一个尺寸轻巧的系统芯片 (SoC),可以让 Sindcon等客户在智能表计中集成更多功能,而不会增加产品的体积或外形尺寸。”

Sindcon 首席执行官Chen Deyu表示: “在雅加达,Sindcon智能表计安装在公寓、小区、工业供水设施和购物中心内,这样的安装环境使得抄表具有相当大的难度,而且成本昂贵。我们选择 STM32WLE5 是因为它为客户带来了集成度高的优势,并且优化了智能表计的性能、尺寸、安全性和功耗。”

该项目将是 Sindcon在印度尼西亚首次部署基于意法半导体的STM32WLE5CC 无线 MCU的智能表计。STM32WLE5CC是一款高度集度的Sub-GHz 无线微控制器,搭载主频48 MHz 的 Arm® Cortex®-M4处理器内核,集成256 KB 闪存、64 KB SRAM、LoRa® 调制器和 AES 256 位加密单元。

Sindcon的升级能源表采用 STM32WLE5,包含先进的电池管理系统,支持远程抄表十年准确无误。

这些表计目前正在改造升级中,将于 2023 年底完成全部安装。

升级能源表将在 2023 年 10 月 18 日至 20 日新加坡博览中心举行的汉诺威工业博览会亚太工业转型 (ITAP)展览会上展出,请预留参展时间,现场体验我们的产品。

LoRaWAN (远程广域网) 是一种专为物联网 (IoT) 设备设计的超低功耗无线通信协议,基于LoRa(远程无线通信)调制技术,通信距离远,功耗极低。LoRaWAN 工作在免执照的无线电频段,这意味着不需要许可证或付费。这项技术通常用于智能城市基础设施、工业自动化和农业监测等设备传输低带宽数据。LoRaWAN 网络通常采用星形网络拓扑,网关是终端设备和中央网络服务器之间的中转站。

总部位于新加坡的 Sindcon 公司正在通过创新的一站式物联网计量解决方案(从设备到物联网平台)彻底改变物联网 (IoT) 行业。该公司的 LPWAN 技术是一个高能效、高经济效益的物联网连接解决方案,使企业和个人能够更轻松地访问实时数据,做出知情决策。公司的LoRaWAN®智能燃气表、水表和电表已投入商用,并已部署在新加坡、印度尼西亚和马来西亚的多个项目。无论是智慧城市项目、环境监测,还是能源管理,Sindcon 的一站式物联网计量解决方案正在改变整个地区。成立于2015 年,Sindcon由一位在博通公司工作 10 多年的半导体设计专家一手创建,现已迅速成长为物联网计量解决方案领域的先锋。公司创始人是一名博士, 毕业于新加坡名校南洋理工大学。Sindcon 得到了新加坡 TWO Family Office 的资金支持。了解更多信息请访问 Sindcon 网站:http://www.sindcon.com.sg/index.html

关于意法半导体

意法半导体拥有5万名半导体技术的创造者和创新者,掌握半导体供应链和先进的制造设备。作为一家半导体垂直整合制造商(IDM),意法半导体与二十多万家客户、数千名合作伙伴一起研发产品和解决方案,共同构建生态系统,帮助他们更好地应对各种挑战和新机遇,满足世界对可持续发展的更高需求。意法半导体的技术让人们的出行更智能,电源和能源管理更高效,物联网和互联技术应用更广泛。意法半导体承诺将于2027年实现碳中和(适用于范围1和2,部分适用于范围3)。详情请浏览意法半导体公司网站:www.st.com

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超低功耗RivieraWaves Bluetooth 5.4 IP 平台所有功能均通过认证包括ESL标签所需的带响应的周期性广播  (PAwR)

全球领先的无线连接、智能感知技术及定制SoC解决方案的授权许可厂商CEVA, Inc. (纳斯达克股票代码: CEVA)宣布其RivieraWaves Bluetooth® 5.4平台已经通过蓝牙技术联盟 (SIG) 认证,并已授权许可多家客户,其中包括快速扩张的电子货架标签 (ESL) 市场中的客户。根据全球技术情报公司ABI Research预测,电子货架标签 (ESL) 市场年出货量将从2022年的接近1.85亿个增长到2027年的接近5.6亿个,其中蓝牙ESL所占的份额将会越来越大。

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CEVA副总裁兼无线物联网事业部门总经理Tal Shalev评论道:“RivieraWaves Bluetooth 5.4 IP为客户提供了符合SIG标准的平台,可以构建功耗十分低的蓝牙5.4 SoC,瞄准快速扩张的电子货架标签 (ESL) 市场。凭借二十多年的超低功耗无线专业技术基础,我们建立了无线连接 IP 方面的领导地位,专业技术涵盖蓝牙、Wi-Fi、蜂窝物联网和 UWB,为数百家客户提供服务,并且为超过45亿台无线物联网设备提供助力。我们再次成为首家获得蓝牙技术联盟 (Bluetooth SIG) 最新标准 (包括所有可选功能) 认证的 IP提供商,从而确保客户能够快速进入市场,並且降低风险和成本。”

CEVA的RivieraWaves Bluetooth 5.4是首款获得SIG认证的IP平台,包含了这项标准的全部功能,包括带响应的周期性广播 (PAwR) 和加密广播数据 (EAD) ,这两项功能都是应对ESL市场机遇所必需的。智能零售业正在越来越多地采用包含定价、优惠和促销、库存状态和产品详情等信息的 ESL。基于标准的低成本通信技术的出现,将大大加速应用实施。蓝牙5.4 增强了成熟的蓝牙连接技术,提供了优化、安全和节能的网络,可容纳数以千计的 ESL 和其他经过验证的设备,并且带来巨大的实际经济效益。

关于RivieraWaves 蓝牙

CEVA的RivieraWaves蓝牙IP平台是用于低功耗蓝牙和蓝牙双模连接的全面解决方案,涵盖射频、调制解调器、基带控制器和完整的主机和配置文件软件栈,支持蓝牙的所有最新功能,包括LE音频/Auracast、LE通道分类、PaWR以及其他增强功能。迄今为止,RivieraWaves蓝牙IP的出货量已超过35亿台,授权客户多达几十家,被广泛部署在消费、汽车和物联网设备中。我们与许多世界领先的半导体公司和OEM厂商合作,包括智能手机、平板电脑、信标、无线扬声器、无线耳机和耳塞、助听器和其他可穿戴设备。有关RivieraWaves蓝牙IP平台的更多信息,请访问https://www.ceva-dsp.com/product/rivierawaves-bluetooth-platforms/

关于CEVA公司

CEVA 是排名前列的无线连接和智能传感技术以及共创解决方案授权商,旨在打造更智能、更安全、互联的世界。我们为传感器融合、图像增强、计算机视觉、语音输入和人工智能应用提供数字信号处理器、人工智能处理器、无线平台、加密内核和配套软件。这些技术与我们的 Intrinsix IP集成服务一起提供给客户,帮助他们解决复杂和时间关键的集成电路设计项目。许多世界排名前列的半导体厂商、系统公司和 OEM利用我们的技术和芯片设计技能,为移动、消费、汽车、机器人、工业、航天国防和物联网等各种终端市场开发高能效、智能、安全的互联设备。

CEVA基于 DSP 的解决方案包括移动、物联网和基础设施中的 5G 基带处理平台;摄像头设备的高级影像技术和计算机视觉;适用于多个物联网市场的音频/语音/话音应用和超低功耗的始终开启/感应应用。对于运动感测解决方案,我们的 Hillcrest Labs 传感器处理技术为耳机、可穿戴设备、AR/VR、PC机、机器人、遥控器、物联网等市场提供广泛的传感器融合软件和惯性测量单元 (“IMU”) 解决方案。在无线物联网方面,我们的蓝牙连接(低功耗和双模)、Wi-Fi 4/5/6 (802.11n/ac/ax)、超宽带(UWB)、NB-IoT和GNSS 平台是业内授权较为广泛的连接平台。

关注CEVA微信订阅号,请搜寻 “CEVA-IP”

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Spectrum Instrumentation 的新型旗舰 ADC 卡集 10 GS/s 采样、12 位分辨率、4.7 GHz 带宽和 12.8 GB/s 数据流于一身

频谱仪器公司(Spectrum Instrumentation)扩展了高速 PCIe 数字转换器 M5i 旗舰系列,新增两款超宽带宽型号,衰减为 -3 dB 时带宽可达 4.7 GHz,衰减为 -5 dB 时带宽可达 5 GHz。M5i.3360-x16 和 M5i.3367-x16 型号分别提供一个和两个通道。每块卡的采样率高达 10 GS/s,垂直分辨率为 12 位,专门用于对 GHz 范围内的信号进行最精确的采集和分析。高带宽与快速采样相结合,可以分析从直流到奈奎斯特极限(采样率的一半,或高达 5 GHz)的任何频率的信号内容,是激光系统、半导体测试、光谱分析、反射测量和各种射频应用中处理极快信号的理想之选。

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Spectrum Instrumentation 的全新顶级型号: 10 GS/s采样率,12位分辨率,最高带宽从3 GHz扩展到4.7 GHz。

首席技术官奥利弗-罗维尼(Oliver Rovini)说:"在 4.7 GHz 的频率下,这些新型数字转换卡提供了我们迄今为止最高的带宽能力。更高的带宽意味着在更高频率下信号衰减更小。它还能检测和测量更快的脉冲和信号边缘速度。因此,带宽对于任何想要测量和鉴定高频电子信号的工程师或科学家来说都至关重要。我们的旗舰数字转换器系列基于 12 位 ADC 技术,目前有七种不同的型号,采样率从 3.2 到 10 GS/s,带宽从 1 到 4.7 GHz。客户可以根据自己的具体要求选择相应的性能级别。

板载存储器和市场领先的流速度

为了处理各种输入信号,灵活的前端电路(可编程满量程范围:±200 mV 至 ±2.5 V)和输入偏移为原始采集性能锦上添花。采集数据可存储在容量巨大的 4 GB(2 GS 样本)板载内存(可选 16 GB 或 8 GS 样本)中,并以最快的速度通过 PCIe 总线传输。M5i 系列的所有板卡都采用了 16 通道、第 3 代 PCIe 技术,这使得采集数据的传输速度达到了惊人的 12.8 GB/s。板载存储器可用作环形缓冲器,工作方式与传统示波器类似,也可完全用作 FIFO 缓冲器,用于连续数据流。数据还可以发送到 PC 存储器进行存储,或直接发送到 CPU 和基于 CUDA 的 GPU 进行定制信号处理和分析。

记录模式和触发模式

可采用单次或多波形记录模式进行采集。多波形记录允许捕获大量事件,即使在触发率非常高的情况下也是如此。传统的边缘触发(包括触发时间戳)通过一些复杂的触发模式得到增强,有助于捕捉最难以捉摸的事件。这些模式包括窗口触发、重新唤醒触发、延迟触发和软件触发,以及使用板卡输入(通道、触发和数字线)设置基于布尔逻辑的特定触发条件的功能。

驱动程序和软件 

该卡是自动测试系统的理想之选,配备了在运行 Windows 或 Linux 操作系统的 PC 中使用该卡所需的所有工具。通过软件开发工具包(SDK),可以使用当今最流行的语言(如 C、C++、C#、Delphi、VB.NET、J#、Python、Julia、Java、LabVIEW 和 MATLAB)对测试卡进行编程。SDK 包含所有必需的驱动程序库以及大量编程示例。另外,对于不想自己编写代码的用户,公司还提供 SBench 6 Professional。SBench 6 是一个功能强大的测量图形用户界面,可实现全卡控制,并具有显示、分析、存储和文档功能。它还包括用于频域分析的 FFT 等处理技术,以及用于改进定时测量的数据插值。

5 年质保

新型 M5i.3360-x16 和 M5i.3367-x16 数据采集卡的产品保修期为 5 年,提供免费的软件和固件更新,并在产品使用期内由工程团队直接提供客户支持。所有数字化仪卡现在均可供货,收到订单后 4-6 周内发货。

更多信息: https://www.spectrum-instrumentation.com/products/families/33xx_m5i_pcie...

在 Youtube 上观看 M5i 数字转换器系列的视频:https://youtu.be/nLJJdqg26P4

新闻资料袋可从以下网址下载

https://spectrum-instrumentation.com/dl/20230913_new_digitizer_cards_del...

关于仕必纯仪器公司

仕必纯仪器公司(Spectrum Instrumentation)成立于 1989 年,采用独特的模块化理念,设计并生产了 200 多种数字转换器和信号发生器产品,包括 PC 卡(PCIe 和 PXIe)和独立以太网单元(LXI)。30 年来,仕必纯的客户遍布全球,其中包括许多 A 级行业领先企业和几乎所有著名大学。公司总部位于德国汉堡附近,以 5 年质保和直接来自设计工程师的出色支持而闻名。有关仕必纯的更多信息,请访问:www.spectrum-instrumentation.com

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集微网消息,伴随存储原厂相继对芯片涨价,以及旺季备货需求回归,存储行情复苏迹象越发明显。长期来看,存储的需求随着计算需求的增长而变化,在AI+大数据的时代,持续演进的市场需求推动着存储器行业蓬勃发展,而AI、物联网和5G的交叉将成为计算需求以及存储需求的巨大推动力。

为探索存储行业先进工艺与AI等前沿技术的应用及趋势,共商存储器生态共生、繁荣的发展之道。2023年9月21日—22日,由半导体投资联盟、深圳市存储器行业协会主办,广东省集成电路行业协会和深圳市半导体行业协会协办,爱集微咨询(厦门)有限公司承办的“GMIF2023全球存储器行业创新论坛”将在深圳市南山区隆重举办。

GMIF2023报名入口

围绕“探索·前行 共生·创赢”主题的GMIF2023全球存储器行业创新论坛将引燃全场热情,备受产业高度关注。此次GMIF2023的议题将贯通存储器整个产业链,产业高层将纵论行业新格局、新趋势与新机遇。论坛主题演讲嘉宾阵容如下:

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9月21日-22日,深圳市南山区深圳湾万丽酒店,GMIF2023期待您的到来!

(校对/黄仁贵)

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